Thursday, February 20, 2025

Performance Based Seismic Design [प्रदर्शन-आधारित भूकंपीय डिज़ाइन]

 Course Name: Performance Based Seismic Design 

[प्रदर्शन-आधारित भूकंपीय डिज़ाइन]

Course Code: MZSCEA-PBSD-09

Content Creator: Dr. Mohd. Zameeruddin

Overview

The occurrence of recent earthquakes in countries across the world raises the need for a fundamental change in the present seismic design procedure appearing in Indian Seismic Codes. Present seismic design codes are force-based, that is, forces and displacements within elastic limits are calculated, and their combination is used to design the structural and non-structural components. Serviceability checks are applied using displacement limits and ductile detailing. Inelastic responses are calculated by applying the response reduction factor, which relates to force or displacement amplification; however, such an indirect approach causes misjudgment in the actual building response [Zameeruddin and Sangle, 2016].  

दुनिया भर के देशों में हाल के भूकंपों की घटनाओं ने भारतीय भूकंपीय कोड में वर्तमान भूकंपीय डिज़ाइन प्रक्रिया में मौलिक परिवर्तन की आवश्यकता को बढ़ा दिया है। वर्तमान भूकंपीय डिज़ाइन कोड बल-आधारित हैं, अर्थात्, बलों और लचीले सीमाओं के भीतर विस्थापनों की गणना की जाती है, और उनके संयोजन का उपयोग संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक घटकों के डिज़ाइन के लिए किया जाता है। सेवा योग्यता की जांच विस्थापन सीमाओं और लचीले विवरण का उपयोग करके की जाती है। अव्यवस्थित प्रतिक्रियाओं की गणना प्रतिक्रिया कमी कारक को लागू करके की जाती है, जो बल या विस्थापन वृद्धि से संबंधित है; हालाँकि, इस तरह का अप्रत्यक्ष दृष्टिकोण वास्तविक भवन प्रतिक्रिया में गलतफहमी का कारण बनता है [जमीरुद्दीन और सांगले, 2016]

With an aim to communicate the safety-related decisions, the design practice focuses on the predictive method of assessing potential seismic performance, known as performance-based seismic design (PBSD). 

सुरक्षा से संबंधित निर्णयों को संप्रेषित करने के उद्देश्य से, डिज़ाइन प्रथा संभावित भूकंपीय प्रदर्शन का आकलन करने की भविष्यवाणी विधि पर ध्यान केंद्रित करती है, जिसे प्रदर्शन-आधारित भूकंपीय डिज़ाइन (PBSD) के रूप में जाना जाता है।

PBSD is a generalized design philosophy in which design criteria are expressed in terms of achieving stated performance objectives when the structure is subjected to the stated levels of seismic hazard [Ahemad Ghobarah,2001]. PBSD permits the design and construction of buildings with a realistic and reliable understanding of the risk to life, occupancy, and economic loss that may occur because of future seismic events [Ronald Hamburger, 2006]. PBSD is an iterative process, which begins with the selection of performance objectives (that are defined by the owners, designers, and building officials), followed by the development of a preliminary design (considering stated set of performance objectives), an assessment of whether the design meets the performance objectives, and finally redesign and reassessment, if required, until the desired performance level is achieved [ATC 58, 2013]. Fig. 2 displays the flowchart representing key steps in the PBSD procedure.

PBSD एक सामान्यीकृत डिज़ाइन दर्शन है जिसमें डिज़ाइन मानदंडों को उन प्रदर्शन लक्ष्यों को प्राप्त करने के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है जब संरचना को निर्दिष्ट स्तरों के भूकंपीय खतरे के अधीन किया जाता है [अहमद घोबराह, 2001] PBSD भवनों के डिज़ाइन और निर्माण की अनुमति देता है जिसमें जीवन, निवास और आर्थिक हानि के जोखिम को यथार्थवादी और विश्वसनीय तरीके से समझा जाता है जो भविष्य के भूकंपीय घटनाओं के कारण हो सकता है [रोनाल्ड हैमबर्गर, 2006] PBSD एक पुनरावृत्त प्रक्रिया है, जो प्रदर्शन लक्ष्यों के चयन से शुरू होती है (जो मालिकों, डिज़ाइनरों और भवन अधिकारियों द्वारा परिभाषित होते हैं), इसके बाद एक प्रारंभिक डिज़ाइन का विकास (निर्दिष्ट प्रदर्शन लक्ष्यों के सेट पर विचार करते हुए), यह आकलन करना कि क्या डिज़ाइन प्रदर्शन लक्ष्यों को पूरा करता है, और अंततः पुन: डिज़ाइन और पुनर्मूल्यांकन, यदि आवश्यक हो, तब तक जब तक वांछित प्रदर्शन स्तर प्राप्त नहीं हो जाता [ATC 58, 2013] चित्र 1 PBSD प्रक्रिया में प्रमुख चरणों का प्रतिनिधित्व करने वाले फ्लोचार्ट को प्रदर्शित करता है।


References:

[1] Mohd. Zameeruddin and Keshav K. Sangle (2016). Review on recent developments in the performance-based seismic design of reinforced concrete structures. Structures 6, 119-133. https://doi.org/10.1016/j.istruc.2016.03.001

[2] Mohd. Zameeruddin and Keshav K. Sangle (2016). Seismic damage assessment of reinforced concrete structure using non-linear static analyses. KSCE Journal of civil engineering, 21(4), 1319 – 1330.https://doi.org/10.1007/s12205-016-0541-2

[3] Mohd. Zameeruddin and Keshav K. Sangle (2017). Seismic performance evaluation of reinforced concrete frames subjected to seismic loads. Journal of the institution of engineers (India)-series A, 98 (1-2): 177-183. https://doi.org/10.1007/s40030-017-0196-0

[4] Mohd. Zameeruddin and Keshav K. Sangle (2017). Energy-based damage assessment of RCMRFs using pushover. Asian journal of civil engineering (BHRC),18(7):1077-1093. https://www.magiran.com/paper/1726573/?lang=en

[5] Mohd. Zameeruddin and Keshav K Sangle (2021). Performance-based seismic assessment of Reinforced concrete moment resisting frames. Journal of King Saud – Engineering Sciences, 33 (3), 153-165. https://doi.org/10.1016/j.jksues.2020.04.005

[6] Mohd. Zameeruddin and Keshav K Sangle (2021). Damage assessment of reinforced concrete moment resisting frames using performance-based seismic evaluation procedure. Journal of King Saud –Engineering Sciences, 33(4), 227-239. https://doi.org/10.1016/j.jksues.2020.04.010

Reference Book:

Mohd Zameeruddin and Keshav K Sangle (2023). Performance-based Seismic Assessment of Reinforced Concrete Structures. Apex Publication, Jaipur, India. ISBN: 9789392193316


Seismology and Earthquake Engineering [भूकंप विज्ञान और भूकंप इंजीनियरिंग]

 Disclaimer:

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Course Name: Seismology and Earthquake Engineering

[भूकंप विज्ञान और भूकंप इंजीनियरिंग]

Course Code: MZSCEA-SEE-07

Content Creator: Dr. Mohd. Zameeruddin

1. Introduction [परिचय]

An earthquake is defined as the shaking of the Earth's surface brought on by a sudden release of energy in the earth crust that results in seismic waves. The quick fracture and sliding of masses of rock straining against each other releases energy. The most common places for this to happen are along geological faults, which are small areas where rock masses shift relative to one another.

भूकंप को पृथ्वी की सतह के हिलने के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो पृथ्वी की पपड़ी में ऊर्जा के अचानक मुक्त होने के कारण होता है, जिसके परिणामस्वरूप भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। चट्टानों के ढेरों के एक दूसरे से टकराने और खिसकने से ऊर्जा निकलती है। ऐसा होने के लिए सबसे आम जगहें भूगर्भीय दोष [फ़ॉल्ट] हैं, जो छोटे क्षेत्र हैं जहाँ चट्टान के ढेर एक दूसरे के सापेक्ष स्थानांतरित होते हैं।

Seismology is the scientific study of earthquakes and how their elastic waves move through planetary bodies.  Seismology includes the study of the way earthquakes affect the environment. It includes the study of man-made processes like explosions as well as other seismic sources such as rivers, glaciers, oceanic microseisms, volcanoes, plate tectonics, and the atmosphere.  

भूकंप विज्ञान भूकंपों का वैज्ञानिक अध्ययन है और यह कि उनके लचीले तरंगें ग्रहों के शरीरों के माध्यम से कैसे चलती हैं। भूकंप विज्ञान में भूकंपों के पर्यावरण पर प्रभाव का अध्ययन शामिल है। इसमें विस्फोटों जैसे मानव निर्मित प्रक्रियाओं का अध्ययन और अन्य भूकंपीय स्रोतों जैसे नदियाँ, ग्लेशियर, महासागरीय सूक्ष्मभूकंप, ज्वालामुखी, प्लेट टेक्टोनिक्स और वायुमंडल शामिल हैं।

The intensity of earthquakes ranges from barely noticeable to strong enough to push persons and items, destroy infrastructure, and completely destroy cities. The seismic activity of an area refers to the frequency, type, and magnitude of earthquakes occurring over a period. The average rate of seismic energy release per unit volume is indicated by seismicity at the specific location. Table 1 lists the major earthquake events that have taken place worldwide.

भूकंप की तीव्रता बमुश्किल महसूस होने वाली से लेकर इतनी तीव्र हो सकती है कि वह लोगों और वस्तुओं को धकेल दे, बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दे और शहरों को पूरी तरह से नष्ट कर दे। उत्पन्न तरंगों का प्रकार, आवृत्ति, तथा पूरे काल में आने वाले भूकंपों का आकार, सभी को किसी क्षेत्र की भूकंपीय गतिविधि का संकेतक माना जाता है। प्रति इकाई आयतन में भूकंपीय ऊर्जा उत्सर्जन की औसत दर विशिष्ट स्थान पर भूकंपीयता द्वारा इंगित की जाती है। तालिका 1 में विश्व भर में घटित प्रमुख भूकंपीय घटनाओं की सूची दी गई है।

Table 1: Fatalities and damages due to earthquakes across the world [Wikipedia]

Sr. No.

Earthquake

Year

Intensity

Fatalities

1

Hualien-Taiwan

2024

7.4

29

2

Kaharamanmarus -Turkey

2023

7.8

62013

3

Philippines – Cordillera

2022

7.0

11

4

Haite – Nippes

2021

7.7

2248

5

Greece = North Aegean Offshore

2020

7.0

119

6

Peru – Loreto

2019

8.0

02

7

Indonesia – Sulawesi

2018

7.5

4340

8

Mexico-Chiapas Offshore

2017

8.2

98

9

Ecuador-Esmeraldas

2016

7.9

676

10

Gorkha – Nepal

2015

7.8

8964

11

Yunnan – China

2014

6.2

617

12

Baluchistan-Pakistan

2013

7.7

825

13

East Azerbaijan – Iran

2012

6.4

306

14

Tohoku – Japan

2011

9.1

19747

15

Ouest, Haiti

2010

7.0

160000

16

Sumatra, Indonesia

2009

7.6

1115

17

Sichuan – China

2008

7.9

87587

18

Pisco – Peru

2007

8.0

595

19

Yogyakarta – Indonesia

2006

6.4

5749

20

Pakistan

2005

7.6

87351

21

Sumatra Offshore – Indonesia

2004

9.1

227898

22

Kerman – Iran

2003

6.6

34000

23

Hindu Kush – Afghanistan

2002

6.1

1200

24

Gujrat-India

2001

7.7

20023

25

Bengkulu Offshore - Indonesia

2000

7.9

141

1.2 Understanding the Structure of Earth [पृथ्वी की संरचना को समझना]

Of all the planets in the galaxy, Earth is the most beautiful creation of the Almighty. The Earth is made up of multiple layers. Every layer has a unique chemical and physical characteristic. These layers are divided into two categories: mechanical and chemical. Mechanical layers comprise the lithosphere, asthenosphere, mesosphere, outer core, and inner core; chemical layers include the crust, mantle, and core. Figure 1 shows the layers of the earth. According to their sequence of presence, these layers are called the Crust, Upper Mantle, Lower Mantle, Outer Core, and Inner Core.

आकाशगंगा के सभी ग्रहों में से पृथ्वी सर्वशक्तिमान की सबसे सुंदर रचना है। पृथ्वी कई परतों से बनी है। हर परत की अपनी अलग रासायनिक और भौतिक विशेषताएँ होती हैं। इन परतों को दो श्रेणियों में बांटा गया है: यांत्रिक और रासायनिक। यांत्रिक परतों में स्थलमंडल, एस्थेनोस्फीयर, मध्यमंडल, बाहरी कोर और आंतरिक कोर शामिल हैं; रासायनिक परतों में क्रस्ट, मेंटल और कोर शामिल हैं। चित्र 1 पृथ्वी की परतों को दर्शाता है। उनकी उपस्थिति के अनुक्रम के अनुसार, इन परतों को क्रस्ट, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, बाहरी कोर और आंतरिक कोर कहा जाता है।

1.    Crust [क्रस्ट] - www.sciencefacts.net

It is our planet's thinnest and outermost layer, and it has the lowest density of all the layers. There are two types of crust based on its location and thickness: oceanic crust and continental crust. Continental crust is around 25 miles (32 km) thick, while oceanic crust is about 3–5 miles (8 km) thick. The oceanic crust has a density of about 3000 kg/m3, while the continental crust has a density of 2830 kg/m3. At the surface, the temperature is 475 K (about 200°C), whereas at the inner deep, it is 1300 K (about 1000°C). The elements oxygen, silicon, aluminum, iron, and calcium are the most common in the crust of the planet.

यह हमारे ग्रह की सबसे पतली और सबसे बाहरी परत है, और इसका घनत्व सभी परतों में सबसे कम है। इसके स्थान और मोटाई के आधार पर दो प्रकार की पपड़ी होती है: महासागरीय पपड़ी और महाद्वीपीय पपड़ी। महाद्वीपीय पपड़ी लगभग 25 मील (32 किमी) मोटी है, जबकि महासागरीय पपड़ी लगभग 3-5 मील (8 किमी) मोटी है। महासागरीय पपड़ी का घनत्व लगभग 3000 kg/m3 है, जबकि महाद्वीपीय पपड़ी का घनत्व 2830 kg/m3 है। सतह पर, तापमान 475 K (लगभग 200°C) है, जबकि भीतरी गहराई में, यह 1300 K (लगभग 1000°C) है। ग्रह की पपड़ी में ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा और कैल्शियम तत्व सबसे आम हैं।

2.    Upper Mantle [भूप्रावार] - www.sciencefacts.net

It is the earth's thickest and biggest layer. The earth's lithosphere, which is composed of the crust and upper mantle, is physically different from the layers below because of its large thickness and low temperature. The asthenosphere layer, which starts at the bottom of the lithosphere and reaches up to 450 miles (700 km) deep down, is a much hotter and more malleable section of the upper mantle that lies underneath it. It has been found that the upper mantle's composition is never in a steady state but rather is constantly changing. Large regions of crust known as tectonic plates are moved by the upper mantle, which causes earthquakes, mountains, and volcanoes to occur. There is a zone of transition between the upper and lower mantles that is between 250 to 410 miles (410 to 660 km) deep. Its density is approximately 3000 kg/m3, and its temperature ranges from 1200 K (approximately 932°C) at the upper boundary with the crust to 1900 K (approximately 1652°C) at the lower mantle boundary.

यह पृथ्वी की सबसे मोटी और सबसे बड़ी परत है। पृथ्वी का स्थलमंडल, जो कि क्रस्ट और ऊपरी मेंटल से बना है, अपनी बड़ी मोटाई और कम तापमान के कारण नीचे की परतों से शारीरिक रूप से भिन्न है। एस्थेनोस्फीयर परत, जो कि लिथोस्फीयर के नीचे से शुरू होती है और 450 मील (700 किमी) गहराई तक पहुँचती है, ऊपरी मेंटल का एक बहुत गर्म और अधिक लचीला भाग है जो इसके नीचे स्थित है। यह पाया गया है कि ऊपरी मेंटल की संरचना कभी भी स्थिर अवस्था में नहीं होती है, बल्कि लगातार बदलती रहती है। टेक्टोनिक प्लेटों के रूप में ज्ञात क्रस्ट के बड़े क्षेत्रों को ऊपरी मेंटल द्वारा स्थानांतरित किया जाता है, जिससे भूकंप, पर्वत और ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं। ऊपरी और निचले मेंटल के बीच संक्रमण का एक क्षेत्र है जो 250 से 410 मील (410 से 660 किमी) गहरा है। इसका घनत्व लगभग 3000 kg/m3 है, तथा इसका तापमान भूपर्पटी के साथ ऊपरी सीमा पर 1200 K (लगभग 932°C) से लेकर निचली मेंटल सीमा पर 1900 K (लगभग 1652°C) तक है।

3.    Lower Mantle [निचले मेंटल] - www.sciencefacts.net

It is typically found between 400 miles (650 km) and 1,800 miles (2,900 km) below the upper mantle. It occupies the majority of the earth's volume and is incredibly large. Its density is roughly 4400 kg/m3, and its temperature ranges from 1900 K (approximately 1600°C) at the outer portions to 4300 K (approximately 4000°C) near the bottom.

यह आमतौर पर ऊपरी मेंटल के नीचे 400 मील (650 किमी) और 1,800 मील (2,900 किमी) के बीच पाया जाता है। यह पृथ्वी के अधिकांश भाग पर कब्जा करता है और अविश्वसनीय रूप से बड़ा है। इसका घनत्व लगभग 4400 kg/m3 है, और इसका तापमान बाहरी भागों में 1900 K (लगभग 1600°C) से लेकर तल के पास 4300 K (लगभग 4000°C) तक होता है।

4.    Outer Core [बाहरी कोर]- www.sciencefacts.net

Located beneath the mantle, it is composed of 80% iron, nickel, and a few other lighter elements, much like the inner core. The outer core is always found to exist in the viscous-liquid form because of its extremely high density, which prevents it from having enough pressure to be compacted into a solid. Its density is roughly 12200 kg/m3, and its temperature ranges from 4300 K (approximately 4030°C) at the outer portions to 6000 K (approximately 5730°C) near the bottom.

मेंटल के नीचे स्थित, यह 80% लोहा, निकल और कुछ अन्य हल्के तत्वों से बना है, जो आंतरिक कोर की तरह ही है। बाहरी कोर हमेशा चिपचिपा-तरल रूप में पाया जाता है क्योंकि इसका घनत्व बहुत अधिक होता है, जो इसे ठोस रूप में संकुचित होने के लिए पर्याप्त दबाव नहीं देता है। इसका घनत्व लगभग 12200 kg/m3 है, और इसका तापमान बाहरी भागों में 4300 K (लगभग 4030°C) से लेकर तल के पास 6000 K (लगभग 5730°C) तक होता है।

5.    Inner Core [आंतरिक क्रोड]- www.sciencefacts.net

It is situated at the earth's center. Of all the layers, the inner core has the maximum density and is mostly made of iron and nickel. With a temperature of 5700 K, or roughly 5500°C, it is the hottest region of the Earth with density of 13000 kg/m3, which is highest among all other layers of the Earth.

यह पृथ्वी के केंद्र में स्थित है। सभी परतों में से, आंतरिक कोर का घनत्व सबसे अधिक है और यह ज़्यादातर लोहे और निकल से बना है। 5700 K या लगभग 5500°C के तापमान के साथ, यह पृथ्वी का सबसे गर्म क्षेत्र है जिसका घनत्व 13000 kg/m3 है, जो पृथ्वी की अन्य सभी परतों में सबसे अधिक है।

Mechanics of Materials [सामग्री की यांत्रिकी]

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